Кипение He II в пористой структуре при микрогравитации: модельное представление

Представлены результаты моделирования кипения сверхтекучего гелия в условиях микрогравитации. Анализируется эволюция паровой пленки на поверхности цилиндрического нагревателя, расположенного внутри толстостенного цилиндра с пористыми стенками. Для описания процессов тепло- и массопереноса на межфазн...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Физика низких температур
Date:2003
Main Authors: Дергунов, И.М., Королев, П.В., Крюков, А.П., Селянинова, Ю.Ю.
Format: Article
Language:Russian
Published: Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України 2003
Subjects:
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/128870
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:Кипение He II в пористой структуре при микрогравитации: модельное представление / И.М. Дергунов, П.В. Королев, А.П. Крюков, Ю.Ю. Селянинова // Физика низких температур. — 2003. — Т. 29, № 6. — С. 653-658. — Бібліогр.: 6 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Description
Summary:Представлены результаты моделирования кипения сверхтекучего гелия в условиях микрогравитации. Анализируется эволюция паровой пленки на поверхности цилиндрического нагревателя, расположенного внутри толстостенного цилиндра с пористыми стенками. Для описания процессов тепло- и массопереноса на межфазной поверхности применяются методы молекулярно-кинетической теории. Решается уравнение движения межфазной поверхности пар-жидкость. Изучено влияние параметров эксперимента на характеристики паровой пленки. Проведено сравнение расчетных данных для микрогравитации и земных условий. The results of a modeling of the boiling of superfluid helium in a microgravity environment are presented. The evolution of the vapor film on the surface of a cylindrical heater placed inside a thick-walled cylinder with porous walls is analyzed. The methods of molecular kinetic theory are used to describe the heat and mass transfer on the interphase surface. The equation of motion of the vapor–liquid interphase surface is solved. The influence of the parameters of the experiment on the characteristics of the vapor film is studied. The results of the calculation for microgravity and terrestrial environments are compared.
ISSN:0132-6414